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文档简介

课本黑体字知识点

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必修1

1、从结构上说,除病毒以外,生物体都是由细胞构成的。细胞是生物体的结构和功能的基本单位

2、原核细胞无,无(有)无(但有)。

①真核细胞构成真核生物,如动物、植物、真菌等;(注意:酵母菌、霉菌、疟原虫属真核生物)②原核细胞构成原核生物,如蓝藻,细菌,放线菌,支原体,衣原体;(记忆口诀:蓝色细线织毛衣)注意:乳酸菌,醋酸菌杆、大肠杆菌属细菌,是原核生物;噬菌体是病毒,既非原核生物也非真核生物

3、是组成蛋白质的基本单位。肽键上有100个氨基酸形成n条肽链,脱去100-n个水,形成100-n个肽键,所形成的多肽至少含n个氨基和n个羧基;蛋白质的多样性:氨基酸的种类、数目、排列顺序及蛋白质的空间结构不同。

4、一切生命活动都离不开蛋白质,:肌肉;②催化功能:酶;③运输功能:血红蛋白;④调节功能:生长激素;⑤免疫功能:抗体

5、核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。DNA的中文名脱氧核糖核酸,基本单位脱氧核糖核苷酸;RNA中文名核糖核酸,基本单位核糖核苷酸。核苷酸的分类:①脱氧核苷酸:磷酸+脱氧核糖(C5H10O4)+含氮碱基(A/T/G/C),故脱氧核苷酸4种

②核糖核苷酸:磷酸+核糖(C5H10O5)+含氮碱基(A/U/G/C),故核糖核苷酸4种

6、只在动物中的糖:;只在植物中的糖:

7、脂类包括脂肪、类脂和固醇(包括

8、每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的:葡萄糖;蛋白质的单体:氨基酸;核酸的单体:核苷酸

9、水在细胞中以两种形式存在。一部分与相结合,叫做结合水。细胞中绝大部分的水以游离的形式存在,可以自由流动,叫做自由水。自由水越多代谢越旺盛。自由水的作用:细胞内良好的溶剂;生化反应的媒介并参与生物化学反应;运输营养物质和代谢废物;

2+10、细胞中大多数无机盐以:Mg(叶绿素)、

2+Fe(血红蛋白)、CaCO3(骨骼,牙齿)、I(甲状腺激素)②维持生物体的生命活动:血液内钙离子浓度过低导致抽搐;③维持细胞内的平衡(酸碱平衡,渗透压平衡,离子平衡)

11、细胞膜主要由组成。,细胞膜功能越复杂;此外细胞膜上还有少量糖类,与蛋白质结合成糖蛋白也叫糖被,和细胞识别、免疫反应、信息传递、血型决定等有直接联系。

12.细胞膜具一定的流动性这一结构特点(如胞吞、胞吐、细胞融合),具选择透过性这一功能特性。

13、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出细胞;进行细胞间的信息交流。

14、、等结构,共同构成细胞的生物膜系统。

15、细胞膜和其他生物膜都是。

16.细胞壁对植物细胞有支持和保护作用。用纤维素酶和果胶酶水解去除细胞壁后叫原生质体。

17.细胞质基质是活细胞进行新陈代谢的主要场所,为新陈代谢的进行,提供所需要的物质和一定的环境条件。细胞核是代谢的控制中心。

18.细胞质由细胞质基质和细胞器组成,无膜的细胞器有:核糖体、中心体;全部细胞器均有蛋白质。

19.线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。好氧细胞没有线粒体,但可以进行有氧呼吸。

20.叶绿体是绿色植物叶肉细胞中进行光合作用的细胞器。蓝藻没有叶绿体,但可以进行光合作用

21.内质网与蛋白质、脂类和糖类的合成有关,也是蛋白质等的运输通道。

22.核糖体是细胞内合成为蛋白质的场所。

23.细胞中的高尔基体与细胞分泌物的形成有关,主要是对蛋白质进行加工和转运;植物细胞分裂时,高尔基体与细胞壁的形成有关。分泌蛋白的途径:核糖体内质网高尔基体细胞膜,线粒体提供能量。

24、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。核孔是大分子(蛋白质、mRNA等)进出的通道

25.染色质和染色体是细胞中同一种物质在不同时期的两种形态。

26.构成细胞的各部分结构并不是彼此孤立的,而是互相紧密联系、协调一致的,一个细胞是一个有机的1

统一整体,细胞只有保持完整性,才能够正常地完成各项生命活动。

27、细胞表面积与体积的关系限制了细胞的长大。细胞不能无限变小的原因:细胞要容纳的物质的制约

28、细胞在分裂之前,必须进行一定的物质准备。细胞增殖包括物质准备和细胞分裂整个连续的过程。

29、连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一个分裂完成时为止,为一个细胞周期。

30.细胞以分裂的方式进行增殖,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。

31.细胞有丝分裂的重要意义(特征),是将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,因而在生物的亲代和子代间保持了遗传性状的稳定性,对生物的遗传具重要意义。

32、细胞的全能性是指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能。受精卵>生殖细胞>体细胞

33、在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,叫做细胞分化。细胞分化遗传物质没变,是基因选择性表达的结果;分化程度越高,全能性越难表现。

34.细胞分化是一种持久性的变化,它发生在生物体的整个生命进程中,但在胚胎时期达到最大程度。

35、由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡。机体清除被病原体感染的细胞属于凋亡。

36、有的细胞受到致癌因子的作用,细胞中遗传物质发生变化,就变成不受机体控制的、连续进行分裂的恶性增殖细胞,这种细胞就是癌细胞。特点:无限增殖,形态发生变化,细胞表面物质如糖蛋白减少。原癌基因和抑癌基因是正常基因,每个细胞中都有,受致癌因子的作用突变后就可能癌变。

37.高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力,也就是保持着细胞全能性。

38、物质通过简单的扩散作用进出细胞,叫做自由扩散。如H2O、N2、O2、甘油、乙醇、苯等

进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散,叫做协助扩散。如葡萄糖进入红细胞。

物质从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞酵母菌和绿色植物

酶乳酸类型:C6H12O6—2C3H6O3+能量人和高等动物及马铃薯的块茎,甜菜的块根等

46、叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。层析顺序:胡黄ab

47、吸收光能的四种色素就分布在类囊体的薄膜上。

48、叶绿体是进行光合作用的场所。它反应式:CO2+H2O—→(CH2O)+O2

50、光反应阶段:光合作用第一个阶段中的化学反应,必须有光才能进行。这个阶段叫做光反应阶段。①场所:叶绿体类囊体的薄膜上,②条件:光、色素、酶、H2O

51、暗反应阶段:光合作用第二个阶段中的化学反应,有没有光都可以进行,这个阶段叫做暗反应阶段。①场所:叶绿体基质②条件:多种酶,[H],ATP,CO2

52、影响光合作用的因素:①光:主要影响光反应(光的波长,光照强度强度,光照时间均有影响);②温度:主要影响暗反应(影响酶的活性)③CO2浓度:主要影响暗反应;④水:影响气孔的开闭进而影响CO2供应最后影响光合作用;⑤无机盐:主要影响酶,ATP等物质的形成

必修2

1、分离定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的存在,不相融合;在形成配子时,成对2

的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。

相对性状:同种生物同一遗传性状的不同表现类型。

性状分离:F1自交,后代出现显性性状和隐性性状的现象。

等位基因:同源染色体上,位置相等,控制着一对相对性状的基因(Dd)

判断显隐的方法:自交法杂交法

能表现出来的不一定是显性性状,隐性性状也不一定不表现出来。

具一对相对性状的亲本杂交:子代性状分离比为3:1分离比为3的性状为显性性状。

具两对相对性状的亲本杂交:子代性状分离比为9:3:3:1分离比为9的性状为显性性状。若后代性状分离比为:3显:1隐,则双亲的基因型Dd╳Dd

若后代性状分离比为:1显:1,隐则双亲的基因型Dd╳dd

测交:杂种F1与隐性类型杂交(鉴定高等动物纯合子和杂合子)

生物的性状=基因型(决定)+环境条件(影响)

生物性状相同,生物的基因型不一定相同

基因型相同,环境不同,性状不一定相同

生物性状的体现者---蛋白质;生物性状的控制者----核酸。

纯合体:自交后代不出现性状分离

杂合体:自交后代出现性状分离

2、自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。

3、减数分裂:是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。

4、同源染色体:。四分体:联会后的一对同源染色体,含有4条姐妹染色单体。

5、减数分裂过程中染色体数目的减半发生在6、受精卵中的染色体数目恢复到体细胞中的数目,其中有一半的染色体来自精子,另一半来自卵细胞。

7、基因和染色体行为存在着明显的平行关系。

染色体是DNA的主要载体,基因在DNA上呈线性排列,基因随着DNA的复制而复制,它们都是遗传物质。

8、基因的分离定律的实质是:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

9、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

10、有的基因位于性染色体上,所以遗传上总是和性别相关联,这种现象叫做伴性遗传。(如色盲、血友病)

11、因为少数生物一RNA为遗传物质,所以说DNA是。

12、DNA分子是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链,这4种脱氧核苷酸分别含有A、T、C、G四种碱基。

磷酸—脱氧核糖骨架安排在螺旋外部,碱基安排在螺旋;鸟嘌呤(G)=胞嘧啶(C)

DNA中,A一定与T配对,G一定与C配对。这叫做

13、DNA分子的复制是一个边解旋边复制的过程,复制需要模板、原料、能量和酶等基本条件。DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。

14、遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序之中;碱基排列顺序的千变万化,构成了DNA分子的多样性,而碱基的特定的排列顺序,又构成了每一个DNA分子的特异性;DNA分子的多样性和特异性是生物体多样性和特异性的物质基础。DNA分子上分布着多个基因。

15、基因是有传

16、RNA是在细胞核中,以

17、游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质,这一过程叫翻译。密码子:决定一个氨基酸,称为密码子。(遗传密码子共有64中,其中有3个终止密码)

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反密码子:tRNA相邻的三个碱基可以与密码子互补配对。

反密码子共有61种,每种氨基酸可有一种或几种密码子,因此每种氨基酸可由几种tRNA运载,但一个TRNA一次只能运载一个氨基酸

18、基因通过来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。

19、基因还能通过控制生物体的性状。

基因与性状之间不一定是一一对应的关系。

20、DNA分子中发生的改变,叫做基因突变。

21、由于自然界诱发基因突变的因素很多,基因突变还可以自发产生,因此,基因突变在生物界中是普遍存在

22、基因突变是随机发生的、不定向的。

23、在自然状态下,基因突变的频率是很低的。

24、基因重组是指在生物体进行的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。

25、染色体结构的改变,都会使排列在染色体上的基因的数目或排列顺序发生改变,可能导致性状的变异。

26、染色体数目的变异可以分为两类:一类是细胞Na2HPO4/NaH2PO4);正常的渗透压:770kPa、正常的温度:37℃。

4

3、正常机体通过状态叫做稳态。兴奋在神经纤维上以局部电流的形式双向传导;神经元之间(突触传导)是通过电信号民→化学信号→电信号进行单向传导;

6、人的大脑皮层除了外,还具有方面的高级功能。大脑S区受损会得运动性失语症:患者可以看懂文字、听懂别人说话、但自己不会讲话。下面是其他的人体的神经中枢:

下丘脑:体温调节中枢、水平衡调节中枢、生物的节律行为

脑干:呼吸中枢小脑:维持身体平衡的作用

大脑:调节机体活动的最高级中枢脊髓:调节机体活动的低级中枢,并受高级中枢调控

7、由分泌的激素调节是容,体液调节还有CO2等的调节

人体血糖的三个来源:食物中糖类消化吸收、肝糖原的分解、非糖物质的转化

三个去处:氧化分解、合成肝糖原肌糖原、转化成脂肪蛋白质等

胰岛素由胰岛B细胞分泌,加速血糖氧化分解、合成肝糖原肌糖原、转化成脂肪蛋白质

8、在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做调节。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制,它对于机体维持稳态具有重要意义。比如甲状腺激素分泌过多又会反过来抑制下丘脑和垂体的作用

9、激素调节的特点:。

10、免疫系统的包括:;其功能是:功能、功能

(1)抗原:能够引起机体产生特异性免疫反应的物质(如:细菌、病毒、人体坏死、癌变细胞)抗体:专门抗击抗原的蛋白质

(2)、免疫分为;体液免疫(主要是抗体起作用)、细胞免疫(主要是效应T细胞起作用)

(3)、体液免疫过程:(”)

B细胞

抗原吞T细胞B抗体吞噬细胞吞噬消化

(4)、细胞免疫过程(T细胞细胞效应T细胞:使靶细胞裂解,抗原暴露,

暴露的抗原会被抗体或吞噬细胞吞噬、消灭

过敏反应:再次接受过敏原(第一次接触不会有过敏反应)

(5)自身免疫疾病:类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮

免疫缺陷病:艾滋病(简称AIDS,病毒简称HIV)

(6)、过敏反应的特点:发作迅速、反应强烈、消退较快;一般不会破坏组织细胞,也不会引起组织严重损伤;有明显的个体差异和遗传倾向

11、由产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的有显著影响的植物激素。属促进生长的:生长素、赤霉素、细胞分裂素;属抑制生长的:乙烯、脱落酸。

生长素的作用表现出两重性:既能促进生物,也能抑制生物;既能促进发芽,也能抑制发芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果。两重性的例证:顶端优势,根的向地生长特性。

在胚芽鞘中,感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端;向光弯曲的部位在胚芽鞘尖端下部;产生生长素的部位在胚芽鞘尖端。在植物体中,产生部位:幼嫩的芽、叶和发育中的种子;分布:集中于生长旺盛部分

对生长素的敏感性:根>芽>茎;幼嫩组织>成熟组织。对生长素的忍受能力则相反。

根的向地性、茎的背向地性:由于重力作用,生长素浓度:A<C,B<D,

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但对根而言,A点促进生长,C点抑制生长,所以根向下弯曲;而对茎,B、D点都促进生长,但D点的促进作用大,故茎向上生长

12、的对植物的生长发育有调节作用的化学物质称为。如2,4-D、萘乙酸

13、种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度。种群最基本的数量特征是,受死亡率(决定)、迁入率迁出率(一定程度影响)、年龄组成(预测)和性别比例(影响出生率)影响。种群密度的测量方法:、(运动能力强的动物)

14、自然界确有类似细菌在下种群数量增长的形式,如果以时间为横坐标,种群数量为纵坐标画出曲线来表示,曲线则大致呈“J”型。条件:食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害。

15、种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线,称为“S”型曲线。条件:16、在,又称K值。

17、同一时间种间关系包括:竞争、捕食、寄生和互利共生。

群落的结构包括:。

19、随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,叫演替。从无到有为,否则

20、由系统的组成成分(非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者)和食物链食物网(营养结构)。

21、许多食物链彼此相互交错连接成的复杂营养结构,就是食物网。一定从生态系统的功能包括:能量流动、物质循环及信息传递(如孔雀开屏、蜜蜂跳舞、求偶炫耀)

22、组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从,又从生物群落到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。碳以CO2形式进出生物群落,以含碳有机物形式在生物群落这是基因工程的第四步工作。检测目的基因是否导入采用检测是否转录采用分子杂交技术、检测翻译是否采用抗原-抗体杂交。

6、基因工程的应用:、品质、用于提高动物生长速度、用于改善畜产品的品质、用转基因动物生产药物、用转基因动物作器官移6

植的供体(优点:不发生免疫排斥)。

7、基因工程在原则上,基因工程中DNA分子DNA。基因治疗的实质是理是基因重组。

8、具有某种生物全部遗传信息的任何一个细胞,都具有细胞都具有全能性的特点。

9、植物组织培养就是在),培养在人工配制的培养基上,给予适宜的培养条件(水、无机盐、生长素、细胞分裂素、糖类等),诱导其产生愈伤组织、丛芽,最终形成完整的植株。

10、植物体细胞杂交就是将不同种的植物体细胞,在一定条件下的植物体的技术。诱导方法:物理法(离心、振动、电激),化学法(用聚乙二醇(PEG)处理)。细胞之间若有密度差,则在失重的条件下更好。

11、植物细胞工程的实际应用:植物繁殖的新途径——育——单倍体育种、突变体的利用;细胞产物的工厂化生产。

12、动物细胞培养(初次培养-;转移后的培养-)就是从动物机体中取出相关的组织,将它分散(用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理)成单个细胞,然后,放在适宜的培养基中,让这些细胞生长和增殖。动物细胞培养的条件:无菌、无毒的环境,营养充足(常加入血清、血浆等),适宜的温度和pH,气体环境(主要有O2和CO2)

13、动物核移植是将动物的一个细胞的细胞核(越幼嫩细胞的核越好),移入一个已经

14、动物细胞融合也称细胞杂交,是指两个或多个动物细胞结合形成一个细胞的过程。化学法及灭活病毒法。应用:利用杂交瘤细胞(既能分泌抗体,又能无限增殖)生产单克隆抗体(第一次筛选得到杂交瘤细胞;第二次筛选得到分泌专一抗体的杂交瘤细胞)。单克隆抗体的特点:特异性强、灵敏度高、能大量制备。单克隆抗体另外一种生产方法:基因工程。

15、胚胎移植是指将雌性动物的早期胚胎,或者通过体外受精及其他方式得到的胚胎,移植到理状态相同的其他雌性动物的体起主要作用的是毛霉(丝状真菌)

加盐的作用:(1)盐能抵制微生物的生长,避免豆腐变质;(2)析出豆腐中的水分,使豆腐变硬。

二、制作泡菜乳酸菌是厌氧细菌,无氧呼吸产物乳酸。亚硝胺有致癌作用。

三、微生物的实验室培养

1、培养基按

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